焊接知识培训.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date焊接知识培训1目录1. 概述2. 手工电弧焊3. 钨极气体保护焊4. 熔化极气体保护焊4.1 熔化极惰性气体保护焊4.2 熔化极活性气体保护焊5. 电阻点焊6. 焊接接头设计6.1 焊接接头的基本类型6.2 坡口形式6.3 焊缝符号的表示(ISO7 焊接检验方法分类8、焊接结构设计1. 概述金属焊接是指通过适当的手段,使两个分离的金属物体(同种金属或异种金属)产生原子
2、(分子)间结合而连接成一体的连接方法。在各种产品制造工业中,焊接是一种十分重要的工艺。具工业发达国家统计,每年仅需要焊接加工后使用的钢材就占钢总产量的45%左右。常见焊接方法见下表:基本焊接方法熔焊电弧焊熔化极螺柱焊手工电弧焊埋弧焊惰性气体保护焊活性气体保护焊非熔化极钨极氩弧焊原子氢焊气焊高能束焊激光电子束等离子铝热焊电渣焊压焊电阻点、凸、缝焊电阻对焊冷压焊超声波焊爆炸焊锻接扩散焊钎焊火焰钎焊感应钎焊炉中钎焊盐浴钎焊电弧钎焊电阻钎焊激光钎焊2. 手工电弧焊手工电弧焊(SMAW-shielded metal arc welding)是用手工操纵焊条进行焊接的一种电弧焊。手工电弧焊使用的设备简单,
3、方法简便灵活,但对焊工操作技术要求高,焊接质量在一定程度上决定于焊工操作技术。手工电弧焊焊接的工件厚度一般在1.5mm以上,1mm以下的薄板不适合手工电弧焊。手工电弧焊按电源种类分为:交流手工电弧焊和直流手工电弧焊。采用直流焊接,电弧稳定、柔顺,飞溅少。而交流焊接电弧稳定性差。手工焊焊条按其熔渣性质分为酸性焊条和碱性焊条。碱性焊条与同级别的酸性焊条相比,其熔敷金属延性和韧性高,扩散氢含量低,抗裂性能强,因此对于重要的钢结构件的焊接,一般都选用碱性焊条。但碱性焊条工艺性能较差,必须采用直流电源焊接。手工电弧焊的最大优点就是灵活性好,焊条可以小批量生产,通过调整药皮和焊芯的成分,可以适应特种材料的
4、焊接。3. 钨极气体保护焊一、原理及优缺点钨极气体保护焊英文简称TIG(Tungsten Inert Gas Welding)焊。它是在惰性气体保护下,利用钨电极与工件间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝(如果使用)的一种焊接方法。钨极氩弧焊按操作方式分为手工焊,半自动焊和自动焊三类。按照电源分类,又分为交流氩弧焊、直流氩弧焊和脉冲氩弧焊。交流氩弧焊主要用于焊接铝、镁极其合金。其特点是工件为负电极时,有阴极清理作用,特别适合焊铝;在钨极为负时,钨极发热量低,不易熔化,同样大小的钨极可比直流反接的许用电流大许多。直流氩弧焊一般采用直流正接焊接(工件接正),钨机极因发热量小,在同样的直径下,可采用较大
5、的焊接电流,同时电弧稳定而集中;而工件发热量大,熔深大,生产效率高。因此大多数金属都采用直流正接。钨极氩弧焊具有以下优点: 氩气能有效隔绝空气,又不熔于金属,其电弧还有自动清除工件表面氧化膜的作用,因此可以焊接易氧化、氮化、化学活泼性强的有色金属,不锈钢和各种合金。 钨极电弧稳定,即使在很小的焊接电流下仍可稳定燃烧,特别适用于薄板、超薄板材料的焊接。 热源和填充焊丝可分别控制,因而热输入容易调节,可进行全位置焊接。 由于填充焊丝不通过电弧,故不会产生飞溅,焊缝成型美观。 几乎可用于所有金属和合金的焊接。不足之处是: 熔深浅,熔敷速度小,生产效率低。 钨极承载电流的能力较差,过大的电流会引起钨极
6、熔化和蒸发,其微粒有可能进入熔池引起夹钨。 惰性气体较贵,和其它电弧焊方法比较,生产成本较高。 由于成本关系,主要用于焊接铝、铜、镁、钛等有色金属,以及不锈钢和耐热钢等。对于低熔点和易蒸发的金属(如铅、锡、锌),焊接较困难。 由于生产效率的关系,一般用于焊接3mm以下的薄板。二、主要焊接参数氩弧焊的焊接工艺参数主要有焊接电流种类及极性、焊接电流、钨极直径及端部形状、保护气体流量、焊接速度等。4. 熔化极气体保护焊熔化极气体保护焊(英文简称GMAW)采用可熔化的焊丝与被焊工件之间的电弧作为热源来熔化焊丝与母材金属,并向焊接区域输送保护气体,使电弧、熔化的焊丝、熔池及附近的母材金属免受周围空气的有
7、害作用。连续送进的焊丝金属不断熔化并过渡到熔池,与熔化的母材金属融合形成焊缝金属,从而使工件相互连接起来。熔化极气体保护焊通常根据保护气体种类和焊丝形式的不同,按下图分类:熔化极气体保护焊(GMAW) 实心焊丝 管状焊丝 管状焊丝气体保护电弧焊(FCAW)惰性气体 氧化性混合气 CO2气体保保护焊(MIG) 体保护焊(MAG) 护电弧焊 4.1 熔化极惰性气体保护焊(MIG)一、特点熔化极惰性气体保护电弧焊通常采用惰性气体氩、氦或它们的混合气体作为焊接区的保护气体,其特点是母材熔深大,焊丝熔化速度快,熔敷率高。与钨级氩弧焊相比,可大大提高生产效率,尤其适应于中等厚度和大厚度板材的焊接。熔化极惰
8、性气体保护电弧焊主要用于焊接有色金属铝、钛和锆极其合金、铜极其合金、镍基合金及不锈钢等。二、熔滴过渡形式熔化极惰性气体保护焊通常采用的熔滴过渡形式为滴状过渡、短路过渡和射流过渡。其中滴状过渡由于使用的焊接电流小,熔滴直径比焊丝大,飞溅大,焊接过程不稳定,因而在生产中很少使用。短路过渡电弧间隙小,电弧电压较低,电弧功率比较小,通常仅用于薄板的焊接。生产中应用最广的是射流过渡,其飞溅小,生产效率高。三、工艺参数影响焊缝成形和工艺性能的参数主要有:焊接电流、电弧电压、气体流量、焊丝伸出长度、焊丝的倾角、焊丝直径、焊接位置和极刑等。通常焊接电流增加,焊缝熔深和余高增加,而熔宽几乎保持不变;电弧电压增加
9、,焊缝熔宽增加,而熔深和余高略有减少。在其它条件不变时,熔深随焊接速度增加而增加,但有一个最大值。当焊接速度超过这个最大值,随着焊接速度的增加,熔深和熔宽减小,而且焊速过高,容易引起咬边。4.2 熔化极活性气体保护焊熔化极活性气体保护焊又叫熔化极氧化性气体保护焊,它包括混合气体保护焊(MAG)和CO2气体保护焊。一、混合气体保护焊(MAG)混合气体保护焊采用在惰性气体中加入一定量的氧化性气体(如CO2或/和O2)作为保护气体的一种熔化极气体保护焊,它可采用短路过渡、喷射过渡和脉冲喷射过渡进行焊接,且能获得稳定的焊接工艺性能和良好的焊接接头,可用于各种位置的焊接,尤其适用于碳钢、合金钢和不锈钢等
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